电解质研究

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染料敏化纳米DSSC太阳电池技术来源: 发布时间:2012-06-11 10:47:53

索比光伏网讯:摘要:介绍了染料敏化纳米太阳能电池(DSSC电池)的结构和原理,对纳米TiO2膜、敏化染料、电解质研究进展进行了综述,并对其应用前景作出展望.关键词:染料敏化;纳米薄膜;太阳能电池1
/Na2S、3-/4-等.液体电解质的转化效率较高,但易出现敏化染料脱附、密封困难等问题.固体电解质可以避开这些缺点,因此开发转化效率较高的固体电解质有重要意义.固态电解质研究包括:1)凝胶电解质:如由偏

新型太阳能电池前景光明来源: 发布时间:2012-06-06 09:21:48

索比光伏网讯:时至今日,太阳能电池的发展仍存在很多局限性,例如生产成本高、运行效率低以及耐用性问题。此外,很多太阳能电池的原材料都含有毒性,且属于稀缺材料。近日,美国西北大学的研究团队研发出一种新型
的太阳能电池,从理论上可以最大限度地减少太阳能电池技术所面临的所有局限性。这种新型太阳能电池的研发得益于跨学科协作。纳米技术专家罗伯特张与化学家科瑞卡纳茨迪斯作为研究团队的主要成员,共同提出使用一种

廉价染料敏化太阳能电池走向商用来源:麻省理工科技创业 发布时间:2012-06-01 08:53:05

家罗伯特昌(Robert Chang),还有两个研究生,他们取代了染料电池的液体电解质,采用固态碘基半导体。虽然以前的固态设计会降低染料电池的输出功率,但是,西北大学的这种设计实际上会提高性能,研究

新型廉价环保太阳能电池前景光明来源: 发布时间:2012-05-25 13:52:18

中,CsSnI3也发挥其他作用,使电池运行,这一作用不是液体电解质电偶具有的,这一作用就是吸收光。这仅仅是开始,罗伯特昌说。我们的概念适用于多种类型的太阳能电池。有很大的发展空间。这种轻巧的薄膜结构可兼容自动化生产,研究人员指出。他们下一步计划制作大型太阳能电池阵列。

关于印发太阳能光伏发电科技发展“十二五”专项规划的通知来源: 发布时间:2012-04-24 15:05:13

,500kW级光伏并网逆变器等关键设备实现国产化,并网光伏系统开始商业化推广,光伏微网技术开发与国际基本同步。我国太阳能热发电技术研究起步较晚,目前仍无在运行太阳能热发电站。八五以来,科技部就关键部件在
技术研发方面给予了持续支持,十一五期间启动了1MW塔式太阳能热发电技术研究及系统示范。目前,大规模发电技术已有所突破,部分关键器件已产业化。在太阳能建筑供能方面,我国的被动太阳能建筑技术已经基本发展成熟

CIS类将成为发电效率最高的太阳能电池来源: 发布时间:2012-04-22 23:59:59

。 太阳能电池的种类和特征(出处:独立行政法人日本产业技术综合研究所光伏发电研究中心 让我们来具体进行分析。 首先,与薄膜硅相比,结果会是怎样

碳纳米管电极降低太阳能电池成本来源:麻省理工《科技创业》 发布时间:2012-04-20 08:54:18

材料科学家。结合新开发的硫化电解质,他们可制成更有效率和更强大的太阳能电池,成本只有目前传统硅基太阳能电池的一小部分。   与娄军共同牵头的研究人员是材料科学与工程教授林红(Hong Lin),4月16日
硫化物电解质研究人员希望,使染料敏化太阳能电池更好更便宜。   碘电解质也有不足的方面,就是吸收的光只有可见光波长,“这意味着只可以利用较少的光子,”娄军说。   因此,研究人员决定尝试一种非

新型液体电池能量密度提高三倍来源:桑迪亚国家实验室 桑迪亚国家实验室的研究人员发现一种新的液体 发布时间:2012-02-22 23:59:59

Laboratory)的研究人员开发出一系列新的液体盐电解质,就是所谓的迈提尔溶液(MetILs),制成的电池经济有效,存储能量比目前的电池高三倍以上。来源:桑迪亚国家实验室 桑迪亚国家实验室的研究人员发现一种新的

太阳能光伏发电发展情况概述来源: 发布时间:2012-02-07 09:33:59

地区能够实现电网平价,到2050年能够提供全球发电量的11%。一、发展现状2011年9月5日,欧盟联合研究中心能源与交通研究所发布了其年度统计分析报告《光伏现状报告2011》,对全球超过300家
之间,到2011年有望达到100~200兆瓦。此外,受到光伏市场整体增长驱动,染料敏化太阳能电池也已准备进入市场,此种电池主要由纳米多孔半导体薄膜、染料敏化剂、氧化还原电解质、对电极和导电基底等几部

叶绿素太阳能电池来源: 发布时间:2012-02-06 11:11:52

。目前已有产业化的晶体硅(单晶硅、多晶硅)太阳能电池,部分投产的薄膜电池(非晶/微晶硅硅基薄膜、碲化镉和铜铟镓硒),以及主要处于研究中的染料敏化电池、有机薄膜电池等。一种叶绿素太阳能电池,因为尽可能模仿了
吸收涂层。这两项突破为太阳能利用的普遍应用奠定了技术基础。1970年代以来,鉴于常规能源供给的有限性和环保压力的增加,许多国家掀起了开发利用太阳能的热潮。几十年时间,太阳能利用技术在研究开发、商业化